基于MATLAB的SVG型静止无功补偿器提高系统电压的理论研究.doc
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1、 SVG型静止无功补偿器提高系统电压的理论研究 摘要随着电力电子设备、交直流电弧炉和电气化铁道等非线性、冲击性负荷的大量接入电网,引起了电网无功功率不足、电压波动与闪变、三相供电不平衡以及电压电流波形畸变等其它一系列电能质量问题,并严重威胁着电力系统的安全稳定运行。静止无功发生器(Static var Generation,简称SVG)适于实时补偿冲击性负荷的无功冲击电流和谐波电流。IGBT、GTO 等电力电子元件的开发,使大功率高电压的变流器的应用可靠性有了显著提高, 而且由于采用了微处理机和大规模集成电路组件,使复杂的控制电路也提高了经济性和可靠性,由于SVG具有补偿无功功率、提高功率因数
2、、抑制电压波动和闪变、抑制三相不平衡、提高电路输电稳定性等优点,从而使矢量控制的新型SVG得到了广泛的开发应用。首先,本文介绍了无功功率的基本概念,介绍了无功功率对电力系统的影响以及无功补偿的作用。并详尽的阐述了国内外无功补偿装置的历史以及现状。其次,本文详细分析了SVG的基本结构,控制方法和工作原理,以及SVG的优特点。并且阐述了静止无功发生器的工作特性。再次,本文着重进行了对SVG型静止无功补偿器提高系统电压的理论研究。通过公式的推导运算,阐述了SVG如何稳定系统电压。最后,本文利用MATLAB/SIMULINK仿真软件对SVG工作方式及利用SVG动态提高系统电压的原理进行仿真研究。并对仿
3、真结果进行了全面分析。关键词: 无功补偿; SVG; 稳定电压 AbstractWith the power electronics equipment, AC and DC electric arc furnace and electric railways, and other non-linear, the impact of a large number of load connected to the grid, causing a power shortage of reactive power, voltage fluctuation and flicker, three-pha
4、se voltage and current power imbalances, and a series of waveform distortion and other power quality problems and a serious threat to security and stability of power systems. STATCOM (Static var Generation, referred to as SVG) for real-time compensation for the impact of the impact of load reactive
5、current and harmonic current. IGBT, GTO and other power electronics development, the power converter high voltage applications have been significantly improved reliability, and because the use of microprocessor and LSI components, complex control circuits to improve the economy and reliability, as S
6、VG with reactive power compensation, improve power factor, voltage fluctuation and flicker suppression, inhibition of phase imbalance and improve the stability of the circuit transmission, etc., so that the new SVG vector control has been widely development and application. First, this paper introdu
7、ces the basic concepts of reactive power, reactive power described the impact on the power system and the role of reactive power compensation. and a detailed exposition of the international history of reactive power compensation device and the status quo. Secondly, a detailed analysis of SVG basic s
8、tructure, control methods and work principles, as well as the advantages and features of SVG. And describes the work of SVG features. Again, this paper focuses on SVG for Static Var Compensator improve the system voltage theory. Operations through the derivation of the formula to explain how to stab
9、ilize the system voltage . Finally, we use MATLAB/SIMULINK simulation software works and the use of SVG dynamic principle improve the system voltage simulation. And a comprehensive analysis of the simulation results. 显示对应的拉丁字符的拼音字典“Key words: Reactive compensation; SVG; Stable voltage目录摘要IAbstractII
10、1 前言51.1 课题研究的目的和意义51.1.1 无功功率的基本概念51.1.2 无功补偿的作用61.2 国内外研究状况71.2.1 国内情况71.2.2 国外情况81.2.3 常见无功补偿装置81.2.4 静止无功发生器的优点101.3 论文的主要研究内容112 SVG的基本结构及工作原理122.1 引言122.2 SVG的基本原理122.3 SVG的工作特性172.3.1 SVG的电压-电流特性172.3.2 SVG的谐波特性172.3.3 SVG的其他特性172.4 本章小结183 SVG稳定系统电压的理论研究193.1 引言193.2 SVG稳定系统电压的理论研究193.3 SVG的
11、控制方法203.3.1 电流间接控制223.3.2 电流直接控制243.4 本章小结244 SVG工作原理的仿真研究254.1 引言254.2 SVG仿真模型的建立254.3 SVG的波形分析264.4 本章小结275 结论28参考文献29致谢 301 前言1.1 课题研究的目的和意义作为一个人口众多、资源又相对不足的国家,水、电、煤、天然气、土地等很多能源的日益减少已经成为制约我国实现可持续发展的重要因素,而且伴随人口的继续增长和资源的减少,这种矛盾还会不断加剧。随着我国经济发展方式的转变和建设“节约型”社会口号的提出,电力系统无功补偿也成为研究的热点。改革开放30年来,我国经济飞速发展,对
12、能源特别是电能的需求不断增加,电力系统装机容量逐年增加,据预测到2020年,我国发电装机容量将达910亿kW,今后每年投运的机组容量至少2千万kW;另一方面要节约电能,提高电能的利用效率1。在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大比例。异步电动机、变压器、荧光灯等都是典型的阻感负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。电力系统中的电抗器和架空线路等也消耗一些无功功率。阻感负载必须吸收无功功率才能正常工作,这是由其本身的性质所决定的。电力电子装置等非线性装置也要消耗无功功率,特别是各种相控装置。如相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变换器,在工作时基波
13、电流滞后于电网电压,需要消耗大量的无功功率。另外,这些装置也会产生大量的谐波电流,而谐波源都是要消耗无功功率的。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大致相同,所以基本不消耗基波无功功率。但是它也产生大量的谐波电流,因此也消耗一定的无功功率2,3。1.1.1 无功功率的基本概念无功功率在电气技术领域是个必不可少的重要物理量。变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场,这正是无功功率交换的规律。因此,有磁场空间和电场空间才能存在无功功率产生的空间。在正弦电路中,无功功率的概念有清楚的物理意义,无功功率表示有能量交换,但不消耗功率,其幅值可作为能量交换的量度。传统上无功功率一般采用平均
14、无功功率概念,它是电路中储能元件与电源间交换功率的最大值,也是储能元件与电源间交换能量的一种量度。在非正弦电路中,无功功率的概念却很抽象,并且至今未获得公认的无功功率定义。于是,在非正弦波情况下,有关平均无功功率的有两种学派:一种学派是依据Budeanu的定义。采用频域分析法;另一种学派是Fryze的定义,采用时域分析法。近年来,国内外学者又提出了广义平均无功功率、瞬时无功功率以及广义瞬时无功功率的概念。近年来,随着我国电力工业的不断发展,大范围的高压输电网络逐渐形成,同时对电网无功功率的要求也日益严格。无功电源如同有功电源一样,是保证电力系统电能质量、降低电网损耗以及保证其安全运行所不可缺少
15、的部分。电网无功功率不平衡将导致系统电压的巨大波动,严重时会导致用电设备的损坏,出现系统电压崩溃和稳定破坏事故。因此,无功功率对电力系统是十分重要的,研究无功功率具有重要的现实意义,归纳如下:(1)研究无功功率,可以解决现代电力系统中与无功功率相关的一系列技术问题。与无功功率问题相关的技术问题很多,主要有:无功功率静态稳定问题;电容性无功功率引起的发电机自励磁问题;冲击性无功负荷的调节问题;无功功率的高次谐波公害和闪变问题;跟随馈电系统引起的负荷功率因数的变化与改善问题。(2)研究无功功率可以促进节能。无功功率在电网中不断循环,造成很大的浪费。一个10GW的电力系统,如果无功功率问题处理得好,
16、每年冲这个电网的发电厂、变电所、用户中节约的电能超过10亿kWh,并且可以减少系统中200300MW容量的输变电设备。(3)研究无功功率,掌握它的经济规律。通过统计、理论分析和各项技术措施来达到经济运行的目的。(4)研究无功功率,可以保证电能质量,促使电力系统安全运行。1.1.2 无功功率的影响无功功率对公用电网和负荷的影响主要体现在以下几个方面4:(1)增加设备容量。无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率增加,从而使发电机、变压器等各种电气设备的容量和导线的容量增加。同时,电力用户的起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。(2)设备及线路损耗增加。无功功率的增加,使得总电流增大,因而
17、使得设备及线路的损耗增加,这是显而易见的。(3)使线路和变压器的电压降增大,如果是冲击性无功负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。在一般的电网中,有这样的结论:有功功率的波动对电网电压一般影响较小,电网电压的波动主要是由无功功率的波动引起的。电动机起动时功率因数很低,这种冲击性无功功率会使电网电压剧烈波动,甚至会使接在同一电网上的用户无法正常工作。电弧炉、轧钢机等大型设备会产生频繁的无功冲击,也会严重影响电网的供电质量。(4)对电力系统的发电设备来说,无功电流的增大,对发电机转子的去磁效应增加,电压降低,如过度增加励磁电流,则使转子绕组超过允许温升。为了保证转子绕组正常工作,发电机
18、就不允许达到额定出力。此外,原动机的效率是按照有功功率衡量的,当发电机发出的视在功率一定时,无功功率的增加,会导致原动机效率的相对降低。可见,无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的。无功补偿技术,对于提高电力系统的电能质量和挖掘电网的潜力是十分必要的。由于无功功率完全由发电机提供并经过长距离传送在经济上是不合理的,在技术上也是不可行的。因此,合理的方法应当是,在需要消耗无功功率的地方产生无功功率5,6,即进行无功补偿。 无功补偿的主要作用包括以下几个方面7:(1)稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线路中选择合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,增加变压
19、器带载容量,提高输电能力。(2)提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗,节约能源。(3)在三相负载不平衡的情况下,通过适当的无功补偿可以平衡三相有功功率及无功负荷。(4)通过控制功率变化,阻尼系统振荡。无功补偿在电力系统中的广泛应用,将大大提高电力系统的安全稳定性,供电可靠性和运行效率,同时大大提高供电系统的电能质量。因此,无功功率补偿就成为保持电网高质量运行的主要手段之一,也是当今电力系统研究领域的一个重大课题。1.2 国内外研究状况由于电力系统中无功功率的有害性,人们很早就对各种补偿技术有所认识。在电力系统中 ,控制无功功率的方法很多,包括采用同步发电机、同步电动机、同
20、步调相机、并联电容器和静止无功补偿装置等。由于其技术的成熟性及经济上的原因,这些装置仍在广泛的使用。考虑到无功功率是由于系统中各种电容和电感所产生,人们最初使用了无源形式的补偿方法。该方法是将一定容量的电容器或电抗器以并联或串联连接的方式安装在系统的母线中。例如,并联电容器在高峰负荷下可接入系统以防止电压降低在轻载时 ,电容器和电抗器的存在 ,对故障后系统的动态性能也有影响。通常,在干扰期间,它们都不会投入或切除。这些补偿措施对系统发生影响是由于它们改变了网络参数,特别是改变了波阻抗、电器长度和系统母线上的输入阻抗。一般来说,如果要它们纠正短时(0.5S)电压升高和电压下降,则必须把它们迅速地
21、投入和切除,在某些场合下,这种操作要反复进行,使用传统的机械开关装置,实际上是做不到这一点的。同步调相机又称同步补偿器,是作为并联补偿设计的一种同步机,它属于有源补偿器。同步调相机同电容器相比,该装置的优点是:在系统电压下降时,靠维持或提高本身的出力,可以给系统提供紧急的电压支持。从功能上讲,同步调相机只不过是一个被拖动到某一转速并与电力系统同步运行的同步机。当电机同步运行后,根据需要,人们控制其磁场,使之产生无功功率,或从系统吸收无功功率。同步调相机具有调相的优点,但动态响应速度慢,发出单位无功功率的有功损耗大,运行维护复杂,不适应各类非线性负载的快速变化。由 晶 闸 管 控 制 电 抗 器
22、 ( ThyristorCon rolledReactor -TCR) , 晶 闸 管 投 切 电 容 器Thyristor Switched Capacitor -TSC)和以及二者的混合装置(TCR + TSC)等主要形式组成的静止补偿器(Static Var Compensator -SVC)实际上可看作一个可调节的并联电纳,其性能比固定并联电容器要好得多。而所谓静止是指没有运动部件,这和同步调相机不一样。静止补偿器最重要的性质是它能维持其端电压实际上不发生变化,所以它要连续调节与电力系统变换功率,其第二个重要性质是响应速度。传统静止补偿器对电力系统状况的调整和暂态性能的改善起到了重要的
23、作用,且其控制技术也比较成型,在实际电力系统中也得到了不少的有效应用。但是它们都是利用可控硅晶闸管进行换相控制,在无功变动时容易发生逆变现象,并且都需要大电感或大电容来产生感性和容性无功,因而人们期待有新的补偿方式改善上述缺陷。 1.2.1 国内情况静止无功补偿装置 (Static Compensator) 或称SVC- 静止无功系统是相对于调相机而言的一种利用电容器和各种类型的电抗器进行无功补偿(可提供可变动的容性或感性无功)的装置,简称静补装置(静补)或静止补偿器。70 年代初武汉钢铁公司 1.7cm 轧机工程进口了比利时的直流励磁饱和电抗器和日本的电容器组成的静补装置后,国内才对可变无功
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- 基于 MATLAB SVG 静止 无功 补偿 提高 系统 电压 理论研究
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